苗宇
(七台河农电公司,黑龙江 七台河154600)
电压二次回路中含有接开关、电缆和旋钮端子等电子元件,必然会存在回路阻抗。如果从等效阻抗的角度来看,可以把互感器中的阻抗分为两类,即自身阻抗与接触阻抗。当环境的湿度不断的增加,就会直接导致接触阻抗的变小。
第一类指的是10kV~3.5kV的二次接线。由于电压互感器一次侧有熔丝,所以在二次就没有再设熔丝和其他相应的保护设备,这也是为了能够减小二次回路产生压降。
第二类是10kV及以上的二次接线。由于此时电压互感器一次侧没有设熔丝,电压互感器二次侧也就必须要装设一定的保护设备,一定要防止二次短路的发生。电压互感器电缆的各个部分存在的保护层,务必要实实在在地接地,以确保屏蔽外磁场产生的电势,保障电压降测量的相对准确性。
第一,采用专业的计量回路。这其中包括使用专业的电压互感器进行二次计量绕组,用以减少继电保护对计量回路产生的不利影响。还可以采用专用的用以计量二次电缆的开关、熔断器等电子元件。采用这种措施,一定程度上从设备配置的层面,降低了二次回路电压。由于还存在接线端子、开关、熔断器等没备的缘故,设备之间的接触电阻十分大,造成PT二次压降也十分大,这就很难满足有关技术管理规程的要求。
第二,可以适当减少一次电缆的长度,适当增加一次导线的截面。这样做,可以大大缩少二次电缆导线中存在的电阻。当然,由于开关等其他设备的存在,还是不能根本上解决PT二次压降的问题。
第三,可以尝试撤销二次回路中的开关、端子排等设备,避免开关等设备接触电阻引发的PT二次压降发生。但要是真的取消这些设备的话,计量二次回路就会失去全部的故障保护设备,后果是更为严重的,所以不应该轻易采用。
第四,可以尝试把电能表装置在二次侧出口外部,这样是为了缩短二次电缆的长度,与能够增加导线截面的措施原理是一样的。但还是不能从根本上避免二次压降问题,也有不易维护的老毛病。
第五,某些情况下,可以将电能表调快。这种办法,能临时解决二次压降问题。但在接线端子等设备上产生的接触电阻可不是一成不变的。导体接触部位会随着时间而不断老化,它的接触电阻当然也会随之增大。当然,这样的办法在电能管理规定上是不被允许的。
第六,还可以对二次回路实施一种定值补偿措施。这样的方法本质上和调快电能表是相类似的,只能临时处理PT二次压降问题,不能真正实现一种动态的补偿效果。
第七,最佳方法是采取一种二次压降的自动补偿装置。这种装置可以实现自动化全方位追踪二次回路压降的变化值,并且依据变化的数值实施一定有效的补偿,以达到动态补偿的目的,使得到动态补偿后的二次回路压降能够满足管理规程中的具体的要求,能够达到提高精度、减少有关损失的直接目的。还有另一种电压自动跟踪式补偿器,其本身具有能够反馈并自动平衡化的能力,它的工作原理是由补偿器所产生的与二次回路压降大小相等、但却方向相反的电压控制,其本身的运作是因为电能表入口端电压叠加,使电能表入口端电压与电压互感器二次出口端电压无限趋于相同这一机理的。跟踪式补偿器本身,作为自动跟踪补偿二次压降的动态化实时补偿器,目前国内都是在使用这种类型补偿器进行工作的。
电压互感器二次压降的解决方式在于是否存在着有效的降低阻抗装置、减小回路电流装置和加装补偿装置。在现实存在的装置中,通常情况下是能够很好降低二次压降,但是决对不能够保证在二次压降一直是不能够大于电压互感器二次出口电压的0.2%的要求。也是由于加装电压跟踪式补偿装置的存在,是可以将二次压降控制在不大于出口电压的25%的要求。还是要注意到的就是,在互感器的二次压降过程中所存在的单向问题,这样才能够保证动态性的补偿。
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